生物質(zhì)燃料分析8篇

時間:2024-01-02 10:26:08

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生物質(zhì)燃料分析

篇1

【關(guān)鍵詞】生物質(zhì)燃料;燃煤鍋爐;節(jié)能

1、引言

某木制品公司使用一臺YGL-350MA型有機熱載體鍋爐作為供熱動力,由于其廠內(nèi)產(chǎn)生了大量的木削廢料,可作為燃料使用,因此就直接采用木削作為有機熱載體鍋爐燃料,導致鍋爐熱效率十分低下,其能效問題尤為突出,造成了很大的浪費,也產(chǎn)生了多余的排放。根據(jù)現(xiàn)場測試和燃料的分析,發(fā)現(xiàn)鍋爐日常生產(chǎn)使用負荷情況下,鍋爐熱效率為43.16%,與相關(guān)法規(guī)要求的鍋爐熱效率相差很大。所以本文就現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)和燃料分析,結(jié)合鍋爐結(jié)構(gòu)特點,以找出燃料變化引起熱效率低下的原因,分析小型燃煤鍋爐直接使用生物質(zhì)燃料引發(fā)的節(jié)能問題。

2、生物質(zhì)燃料的分析與燃燒特點

所謂生物質(zhì)燃料,是包括植物材料和動物廢料等有機物質(zhì)在內(nèi)的燃料,是最古老燃料的新名稱。通常我們說的谷殼、木削、莖狀農(nóng)作物、花生殼、樹皮、鋸末等,總之是以往農(nóng)業(yè)社會常用的燃料,隨著工業(yè)的發(fā)達慢慢不用而廢棄,現(xiàn)在卻發(fā)現(xiàn)這些燃料產(chǎn)生的污染遠遠低于現(xiàn)代工業(yè)的主要燃料-煤。所以這幾年出現(xiàn)了許多的專門用于生物質(zhì)燃料的鍋爐,同時也有許多燃煤鍋爐改造成燃燒生物質(zhì)燃料,但真正能充分利用燃料的實例很少。

2.1 生物質(zhì)燃料的成分分析

以上某木制品公司的木削經(jīng)檢測工業(yè)成分分析:收到基灰分為7.32%,收到基水分為13.32%,干燥無灰基揮發(fā)分為83.57%,收到基低位發(fā)熱量為14425kJ/kg ;另一公司使用谷殼作為燃料經(jīng)檢測工業(yè)成分分析:收到基灰分為12.65%,收到基水分為12.28%,干燥無灰基揮發(fā)分為78.81%,收到基低位發(fā)熱量為13142kJ/kg。綜合長期檢測數(shù)據(jù),各種生物質(zhì)燃料的工業(yè)成分分析如表1。

根據(jù)以上成分分析可得出,生物質(zhì)燃料的揮發(fā)分、H的含量高,說明其易燃燒且燃燒的速度快,能適應爐膛水冷條件高的鍋爐,同時產(chǎn)生的煙氣量比煤多,所以爐膛要比普通的燃煤鍋爐要大。也正因為揮發(fā)分、H的含量高,燃料時產(chǎn)生了大量水蒸汽,吸收了大量熱,且C含量相對較少,所以生物質(zhì)燃料的低位發(fā)熱量相對較低。同樣出力的鍋爐,如燃料為生物質(zhì),其需要燃料量要比煙煤多出近一倍。

2.2 生物質(zhì)燃料開發(fā)及燃燒特點

生物質(zhì)燃料通俗一點說,就是農(nóng)林產(chǎn)品的副產(chǎn)品,生物質(zhì)燃料的利用就是一個變廢為寶的過程,生物質(zhì)燃料的來源廣泛,易得,適合農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)的鍋爐使用。我國十分重視生物能源的開發(fā)和利用。生物質(zhì)燃料顆粒產(chǎn)品在我國推廣應用還很少,我們還是直接進行燃燒為主,其燃料燃燒狀況也不容樂觀,燃料熱值利用還很低。因為生物質(zhì)燃料本身被認為是廢料利用,從企業(yè)管理層到政府管理層都對其真正高效地利用不夠重視。

現(xiàn)在生物質(zhì)燃料燃燒往往不徹底,浪費極大,主要原因是使用單位不了解生物質(zhì)燃燒燃燒的特點,現(xiàn)分析如下:

(1)生物質(zhì)燃料揮發(fā)分、H的含量高,單位重量的燃料需要氧氣量較煙煤多。

(2)生物質(zhì)燃料都很輕,燃料燃燒時一般隨著煙氣一邊飄一邊燃燒,如引風過大或煙氣流程短,可能燃料會在尾部煙道中還在燃燒,嚴重威脅引風機的運行,也造成浪費。

(3)部分生物質(zhì)燃料有“爆竹”現(xiàn)象,出現(xiàn)噴火,應注意,避免燒傷。

3、燃煤鍋爐使用生物質(zhì)燃料現(xiàn)狀

在廣大的農(nóng)村,以往的我們現(xiàn)稱之為生物質(zhì)燃料的產(chǎn)品都放在田間地頭燃燒,作為肥料使用,使田間到處彌曼著白煙,同時污染環(huán)境。在使用生物質(zhì)燃料時,這些使用單位大部分未改造爐膛就直接使用生物質(zhì)燃料,這樣燃燒時鍋爐房內(nèi)往往是“烏煙瘴氣”的,燃料亂堆亂放,燃料熱值的利用很低。燃燒過程中產(chǎn)生的煙灰往往堵塞煙道,使鍋爐正火燃燒,產(chǎn)生浪費,鍋爐出力也往往不足。

4、使用生物質(zhì)燃料的燃煤鍋爐熱效率簡單測試

鍋爐熱效率簡單測試是一種利用鍋爐熱反平衡的方法來測量鍋爐熱效率的方式。所謂鍋爐熱反平衡就是測量出鍋爐運行各種部位和形式的能量損失,扣除這些能量損失的百分比,得出鍋爐熱效率。這種方法能更好檢測出鍋爐運行過程中能量浪費的重點所在,能夠通過檢測、分析,能抓住解決鍋爐能效問題的關(guān)鍵,從而因地置宜的提出解決方案。

5、燃煤鍋爐使用生物質(zhì)燃料提高鍋爐熱效率的建議

根據(jù)以上能量損失檢測,目前大部分使用生物質(zhì)燃料的燃煤鍋爐主要能效問題是:(1)排煙溫度很高,一般會達到400℃以上,主要生物質(zhì)燃料在尾部煙管內(nèi)繼續(xù)燃燒引起的;(2)氣體未完全燃燒熱損失高,尾部煙氣CO含量高,由于燃料的飛動易使局部氧氣供應缺少,使氣體未完全燃燒;(3)固體未完全燃燒熱損失高,也是因為燃料的飛動并燃燒,有的未完全燃燒就進入煙囪。相對這些問題提出以下鍋爐改造建議:(1)嚴格控制風量及爐膛負壓,降低煙氣流動速度,降低燃料飄動速度;(2)擴大爐膛體積,才能增加燃料量,使之出力不會因使用生物質(zhì)燃料而明顯下降,拆除所有爐拱,生物質(zhì)易點燃,爐拱作用不大,而且灰渣很少,也可降低爐排高度;(3)在爐膛出口處增加二次風,阻擋大量燃料飛走,并增加煙路中氧含量使燃燒能順利進行。

6、結(jié)束語

隨著生物質(zhì)燃料的廣泛應用使,用生物質(zhì)燃料的燃煤鍋爐的改選工作已顯得尤為重要,生物質(zhì)燃料的產(chǎn)業(yè)化也將形成,它有益于我國現(xiàn)行的能源利用結(jié)構(gòu),有益于節(jié)能降耗的基本國策。

參考文獻:

[1] 孫達衛(wèi),賈連發(fā),張宏偉. 鍋爐的三種熱效率.廣州;曖通空調(diào).2001.6

篇2

關(guān)鍵詞:生物質(zhì),成型燃料,熱水鍋爐,節(jié)能研究,經(jīng)濟評價

概述

能源是推動經(jīng)濟增長的基本動力[1],能源節(jié)約則是促進能源發(fā)展的重點。生物質(zhì)能源具有來源廣泛,成本低廉、用能清潔等特點,特別適合于擁有豐富生物質(zhì)資源的中國,通過發(fā)展生物質(zhì)能源打造節(jié)能新亮點前景可觀。

我國從20世紀80年代引進螺旋推進式秸稈成型機以后[2],生物質(zhì)壓縮成型技術(shù)已經(jīng)發(fā)展得比較成熟,但是,相應的專用生物質(zhì)成型燃料燃燒設備的發(fā)展相對滯后。為燃用生物質(zhì)成型燃料,出現(xiàn)盲目將原有的燃煤燃燒設備改為生物質(zhì)成型燃料燃燒設備的現(xiàn)象,致使鍋爐燃燒效率及熱效率較低,污染物排放超標。燃燒設備成為生物質(zhì)能源發(fā)展鏈的薄弱環(huán)節(jié)。因此,根據(jù)生物質(zhì)成型燃料燃燒特性設計合理的生物質(zhì)成型燃料燃燒專用設備,對能源節(jié)約有著重要的意義。

生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐作為燃用生物質(zhì)燃料的主要設備之一,直接燃燒固體生物質(zhì)顆粒燃料,主要用于家庭、賓館、酒店、學校、醫(yī)院等場所的熱水、洗浴和取暖。由于燃料為生物質(zhì)燃料且結(jié)構(gòu)合理,此類鍋爐基本達到無煙化完全燃燒的效果,排放達到環(huán)保要求,具有較好的經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益。

1、生物質(zhì)成型燃料

1.1生物質(zhì)成型燃料的元素特性

生物質(zhì)成型燃料是指通過生物質(zhì)壓縮成型技術(shù)將秸稈、稻殼、鋸末、木屑等農(nóng)作物廢棄物加工成具有一定形狀、密度較大的固體成型燃料。

生物質(zhì)原料經(jīng)擠壓成型后,密度可達1.1~1.4噸/立方米,能量密度與中質(zhì)煤相當,而且便于運輸和貯存。在壓縮過程中以物理變化為主,其元素組成及微觀結(jié)構(gòu)與原生物質(zhì)基本相同。各種生物質(zhì)成型燃料中碳含量集中在35%~42%,氫含量較低,為3.82% ~5%,而氮含量不到1%,硫的含量不到0.2%,因此,造成的污染程度極低。生物質(zhì)成型燃料的揮發(fā)分均在60% ~70%,因此在設計燃燒設備時應重點考慮揮發(fā)分的問題[3]。

1.2生物質(zhì)成型燃料的燃燒特性

生物質(zhì)成型燃料經(jīng)高壓形成后,密度遠大于原生物質(zhì),燃燒相對穩(wěn)定。雖然點火溫度有所升高,點火性能變差,但比煤的點火性能好。由于生物質(zhì)成型燃料是經(jīng)過高壓而形成的塊狀燃料,其結(jié)構(gòu)與組織特征就決定了揮發(fā)分的逸出速度與傳熱速度都大大降低,但與煤相比顯得更為容易[4,5]。因此,生物質(zhì)成型燃料的揮發(fā)分特性指數(shù)大于煤的,其燃燒特性指數(shù)較煤的大。燃燒速度適中,能夠使揮發(fā)分放出的熱量及時傳遞給受熱面,使排煙熱損失降低;同時揮發(fā)分燃燒所需的氧與外界擴散的氧很好的匹配,燃燒波浪較小,減少了固體與排煙熱損失[6]。

2、生物質(zhì)成型燃料熱水爐

2.1 生物質(zhì)成型燃料熱水爐的結(jié)構(gòu)

目前我國擁有多種型號生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐,按燃料品種可分為木質(zhì)顆粒鍋爐和秸稈顆粒鍋爐,按應用場合可分為家用型和商用型。下吸式固定雙層爐排熱水爐是應用較廣的一種結(jié)構(gòu)形式,其充分考慮生物質(zhì)燃料燃燒特性,由爐門、爐排、爐膛、受熱面、風室、降塵室、爐墻、排汽管、煙道、煙囪等主要部分組成,結(jié)構(gòu)布置如圖1所示[7]。

1.水冷爐排 2.上爐門 3.出灰口 4.爐膛 5.風室 6.高溫氣流出口 7.降塵室 8.后置鍋筒

9.排污口10.進水口 11.引風機 12.煙囪13.排氣管14.對流受熱面15.出水口

圖1下吸式固定雙層爐排熱水爐示意圖

2.2 生物質(zhì)成型燃料熱水爐的工作過程

一定粒徑生物質(zhì)成型燃料經(jīng)上爐門加在爐排上,根據(jù)生物質(zhì)容易著火的燃料特性,片刻就會燃燒起來,在引風機引導下進行下吸式燃燒;上爐排漏下的燃料屑和灰渣到下爐膛底部繼續(xù)燃燒并燃燼,然后經(jīng)出灰口排出;燃料在上爐排上燃燒后形成的煙氣和部分可燃氣體透過燃料層、灰渣層進入下爐膛繼續(xù)燃燒,并與下爐排上燃料產(chǎn)生的煙氣一起經(jīng)出高溫氣流出口流向后面的降塵室和對流受熱面,在充分熱交換后進入煙囪排向外界。

3、節(jié)能原理

由有關(guān)燃燒理論可知,保持燃料充分燃燒的必要條件為保持足夠的爐膛溫度,合適的空氣量及與燃料良好的混合、足夠的燃燒時間和空間。因此,本文將依據(jù)生物質(zhì)成型燃料本身的特性,結(jié)合燃燒理論,針對鍋爐結(jié)構(gòu)進行節(jié)能分析。

3.1 爐排及爐膛

生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐采用雙層爐排結(jié)構(gòu),即在手燒爐排一定高度另加一道水冷卻的鋼管式爐排,其成彎管直接插入上方鍋筒中,這種設計一方面增大了水冷爐排吸熱面積,另一方面加快了爐排與鍋筒內(nèi)回水的熱傳遞。

燃料燃燒采用下吸式燃燒方式。成型燃料由上爐門加在上爐排上進行預熱、燃燒,由于風機的引導,新燃料不會直接遇到高溫過熱煙氣,延緩了揮發(fā)分的集中析出,從而避免了爐膛溫度的波動,使燃燒趨于穩(wěn)定;同時,揮發(fā)分必須通過高溫氧化層,與空氣充分混合,在焦炭顆粒間隙中進行著火燃燒;在完成一段燃燒過程后,上爐排形成的燃料屑和灰渣漏至下爐膛并繼續(xù)燃燒,直到燃燼。

采用雙層爐排,實現(xiàn)了秸稈成型燃料的分步燃燒,緩解秸稈燃燒速度,達到燃燒需氧與供氧的匹配,使秸稈成型燃料穩(wěn)定持續(xù)完全燃燒,在提高燃料利用率的同時起到了消煙除塵作用。

3.2 輻射受熱面

早期的部分生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐設計布置不夠合理,水冷爐排直接與水箱相連,使得爐膛溫度過高,特別是上爐膛,致使上爐門附近爐墻墻體過熱,增加了鍋爐的散熱損失。在不斷優(yōu)化設計中,水箱被上下兩個鍋筒所代替,上鍋筒部分置于上爐膛上方,利用鍋筒里的水吸收燃料燃燒在上爐膛的熱量,從而增加輻射受熱面積,起到降低上爐膛溫度的目的,從而減少鍋爐的散熱損失,提高熱效率。

3.3 對流受熱面

生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐的對流受熱面分為兩個部分:降塵對流受熱面和降溫受熱面。對流受熱面極易發(fā)生以下現(xiàn)象:高溫煙氣與鍋筒中的水換熱不均,從而引起熱水部分出現(xiàn)沸騰,增加鍋爐運行的不穩(wěn)定因素;受整體外形約束,煙道長度設計偏短,導致煙氣與鍋筒里的水換熱不夠充分,使得排煙溫度過高,增加了鍋爐的排煙熱損失。為避免上述問題出現(xiàn),降溫對流受熱面與降塵對流受熱面常常采取分開布置;降溫換熱面置于上鍋筒內(nèi),采用煙管并聯(lián)設計,增加煙氣與鍋筒中水的熱交換,降低排煙溫度,提高燃燒效率;降塵則利用鍋爐后部的下鍋筒及管路引起的煙氣通道面積的變化達到效果。

3.4 爐門設計

目前應用較多的爐門設計為雙爐門。上爐門常開,作為投燃料與供應空氣之用;下爐門用于清除灰渣及供給少量空氣,正常運行時微開,在清渣時打開;一方面保證了燃燒所需條件,另一方面減少了由于爐門多而造成的散熱損失。

4、技術(shù)經(jīng)濟評價

4.1 技術(shù)評價

研究對象為生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐,本文采用與目前應用最廣的燃煤鍋爐相比較的方法,來分析它們各自的優(yōu)劣。評價針對鍋爐的節(jié)能環(huán)保性能,主要指標有熱效率、燃燒效率、出水量和污染物的排放量(主要是排煙處的NOx、CO、SO2和灰塵的含量),并與國家相關(guān)標準比較。

生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐與燃煤鍋爐的性能指標比較如表1所示[8,9]。

從表1中的數(shù)據(jù)對比可知,生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐在性能上具有一定優(yōu)勢。節(jié)能方面,鍋爐熱效率和燃燒效率均高于傳統(tǒng)燃煤鍋爐,遠遠超過國家標準;廢氣排放方面,煙中NOx、CO、S O2及煙塵含量均低于燃煤鍋爐,符合使用清潔能源的要求。

4.2 經(jīng)濟評價

經(jīng)濟性評價以設備運行費用為指標,將生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐與燃煤鍋爐、燃油鍋爐、天燃氣鍋爐、電鍋爐、空氣源熱水器進行比較。各熱水設備的效率及相應熱源(燃料)熱值、單價詳見表2。

運行費用計算公式如下:

(1)

以加熱1t水為基準,溫度從20℃升至90℃(溫升70℃),此時需要熱量70000kcal。根據(jù)式(1)求得各設備在此負荷下的運行費用列于表2,可知生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐在運行費用上相對較低,但是就目前而言,其固定資產(chǎn)投入費較同類型的其它鍋爐設備要高。不過隨著化石能源價格的上漲和國家對環(huán)保的要求的提高,生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐在經(jīng)濟效益上將會越來越具有優(yōu)勢。

通過技術(shù)經(jīng)濟評價,生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐在技術(shù)上是可行的,經(jīng)濟上是合理的。該鍋爐用生物質(zhì)成型塊做燃料,一方面為生物質(zhì)廢料找到了有效的利用途徑,節(jié)約化石能源,另一方面染物排放量低于同類型的燃煤鍋爐,因此該鍋爐具有良好的社會和環(huán)保效益。

5、結(jié)論

(1)生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐依據(jù)生物質(zhì)成型燃料本身的特性,結(jié)合燃燒理論,在爐排及爐膛、輻射與對流受熱面、爐門等結(jié)構(gòu)設計上充分挖掘節(jié)能潛力。鍋爐燃燒效率可達94.84%,熱效率為78.2%~81.25%。

(2)生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐在技術(shù)性能上具有一定優(yōu)勢。節(jié)能方面,鍋爐熱效率和燃燒效率均高于傳統(tǒng)燃煤鍋爐,遠遠超過國家標準;廢氣排放方面,煙中NOx、CO、SO2及煙塵含量均低于燃煤鍋爐,符合清潔能源的要求。

(3)生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐在運行費用上較其它類型設備要低,盡管目前其固定資產(chǎn)投入費相對較高。隨著節(jié)能環(huán)保要求的提高,此類鍋爐在經(jīng)濟效益上將會越來越具有優(yōu)勢。

參考文獻:

[1]V.斯密爾,W.E.諾蘭德. 發(fā)展中國家的能源問題[M]. 北京:農(nóng)業(yè)出版社,1983

[2] 劉勝勇,趙迎芳,張百良. 生物質(zhì)成型燃料燃燒理論分析[J]. 能源研究與利用,2002(6):26-28

[3]陰秀麗,吳創(chuàng)之,娥等. 生物質(zhì)氣化對減少CO2排放的作用[J]. 太陽能學報,2000,21(1):40-44

[4]馬孝琴. 生物質(zhì)(秸稈)成型燃料燃燒動力特性及液壓秸稈成型及改進設計研究[D]. 鄭州:河南農(nóng)業(yè)大學,2002

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[6]孫學信. 燃煤鍋爐燃燒試驗技術(shù)與方法[M]. 北京:中國電力出版社,2002

[7]劉勝勇. 生物質(zhì)(秸稈)成型燃料燃燒設備研制及實驗研究[D]. 鄭州:河南農(nóng)業(yè)大學,2003:94-99

篇3

關(guān)鍵詞 生物質(zhì)固體燃料;煙葉;烘烤;現(xiàn)狀;前景;云南景谷

中圖分類號 S572;S216 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2017)05-0243-02

Abstract The biomass solid fuel is a new high efficience and clean fuel.Its utilization status in tobacco flue-curing of Jinggu County was introduced.The application prospect of biomass solid fuel was analyzed,and in view of the existing problems,countermeasures were proposed for further development.

Key words biomass solid fuel;tobacco leaf;curing;status;prospect;Jinggu Yunnan

生物質(zhì)固化燃料是將作物秸稈、稻殼、木屑等農(nóng)林廢棄物粉碎后送入成型器械中,在外力作用下壓縮成需要的形狀,然后作為燃料直接燃燒,也可進一步加工形成生物炭[1]。生物質(zhì)固體燃料的主要形狀有塊狀、棒狀或者顆粒狀等[2]。生物質(zhì)固體燃料具有體積小、容重大、貯運方便,易于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和大規(guī)模使用;熱效率高;使用方便,對現(xiàn)有燃燒設備包括鍋爐、爐灶等經(jīng)簡單改造即可使用;容易點火;燃燒時無有害氣體,不污染環(huán)境;工藝和設備簡單,易于加工和銷售;屬可再生能源,原料取之不盡,用之不竭等特點[1,3]。

1 景谷縣煙葉烘烤燃料使用情況

景谷縣位于云南省普洱市中部偏西,地處東經(jīng)100°02′~101°07′、北緯22°49′~23°52′,總面積7 550 km2,人均占有土地2.67 hm2,人口密度38人/km2。有熱區(qū)面積48.8萬hm2,占總面積的64.6%,北回歸線從縣城附近通過,總地勢由北向南傾斜,最高海拔2 920 m,最低海拔600 m,典型的南亞熱帶地區(qū)。由于生態(tài)環(huán)境良好、土地資源豐富、光熱水氣條件優(yōu)越,適合烤煙種植,煙葉清香型風格特征較明顯,具有香氣綿長、透發(fā)、明快,留香時間較長,飽滿豐富感較好,煙氣較為柔和等特點,具有較高的使用價值,深受省內(nèi)外卷煙工業(yè)企業(yè)的喜愛。目前,烤煙已成為景谷縣重要的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟作物之一,成為財政收入的重要來源和煙農(nóng)脫貧致富的重要途徑。2016年景谷縣煙葉種植面積4 546.67 hm2,收購煙葉1.075萬t,全縣煙葉烘烤燃料以煤炭為主,按照1 kg干煙葉耗煤量1.5~2.0 kg[4]計算,景谷縣2016年的煙葉烘烤用煤達到16 125~21 500 t,在煙葉烘烤中大量使用燃燒煤炭釋放出的煙塵、SO2、NOX、Hg、F等對大氣環(huán)境造成污染[5]。

2 生物質(zhì)固體燃料應用現(xiàn)狀

2.1 生物質(zhì)固化成型設備研發(fā)現(xiàn)狀

生物質(zhì)固化成型技術(shù)根據(jù)不同加工工藝可以分為熱成型工藝、常溫成型工藝、碳化成型工藝等幾種類型;根據(jù)成型壓縮機工作原理不同,可將固化成型技術(shù)分為螺旋擠壓成型、活塞沖壓成型和環(huán)模滾壓技術(shù)[6]。我國在生物質(zhì)固化成型設備上也進行了較多的研究,王青宇等[7]O計了斜盤柱塞式生物質(zhì)燃料成型機,可以完成連續(xù)出料,為生物質(zhì)顆粒成型提供了一種新思路。張喜瑞等[8]設計了星輪式內(nèi)外錐輥固體燃料平模成型機,整機工作過程中噪音低,經(jīng)濟效益與生態(tài)效益明顯,為熱帶地區(qū)固體燃料成型機的發(fā)展與推廣提供了參考。目前,我國生物質(zhì)固體成型設備的生產(chǎn)和應用已實現(xiàn)商業(yè)化,可以滿足生物質(zhì)燃料固化成型加工需求。

2.2 生物質(zhì)固體燃料在煙葉烘烤中的應用現(xiàn)狀

20世紀90年代,葉經(jīng)緯等[9]在煙葉烘烤上研制了生物質(zhì)氣化燃燒爐,使用這種生物質(zhì)氣化燃燒爐能源利用率提高了50%以上,同時優(yōu)質(zhì)煙葉的比例也有所提高。張聰輝等[10]研究表明,使用煙桿壓塊的生物質(zhì)燃料部分代替煤炭,可以滿足煙葉烘烤的需求,并且烘烤成本比使用煤炭更低。徐成龍等[11]通過對比不同能源類型密集烤房在烘烤成本、經(jīng)濟效益及烤房溫度控制方面的烘烤效果,認為使用生物質(zhì)燃料的燃燒機烤房改造方便、空氣污染小、節(jié)能環(huán)保,是最具推廣價值的烤房。

3 應用前景分析

景谷縣為云南省第二大林業(yè)縣,全縣林地總面積為595 862.4 hm2,活立木蓄積48 324 350.0 m3,每年森林采伐量約1 537 300.0 m3;全縣農(nóng)作物平均種植面積40 385.9 hm2,糧食平均產(chǎn)量為467 425.2 t,具備開發(fā)生物質(zhì)燃料的潛力。路 飛等[12]研究表明,景谷縣生物質(zhì)理論資源量高達1 355 647.3 t,資源優(yōu)勢較為明顯,可以加工成生物質(zhì)固體燃料,滿足全縣煙葉烘烤需要。2014年,普洱市申報的國家綠色經(jīng)濟實驗示范區(qū)獲得國家發(fā)改委批復,為普洱市的發(fā)展提供了巨大的機遇,目前全市已開展多個生物質(zhì)能源項目[13]。景谷縣在煙葉烘烤中,創(chuàng)新煙葉烘烤模式,推廣使用生物質(zhì)固體燃料,降低煙葉烘烤能耗,減少主要污染物的排放,改善環(huán)境質(zhì)量,符合普洱“生態(tài)立市,綠色發(fā)展”的發(fā)展需求。

4 存在的問題

4.1 認識不到位

目前,煙葉烘烤主要以燃煤作為原料,烘烤設備較為成熟且烘烤工藝較為完善;使用生物質(zhì)固體燃料,可降低煙葉烘烤污染、維護農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、促進煙葉烘烤可持續(xù)發(fā)展等優(yōu)勢,但尚未引起廣泛關(guān)注。

4.2 配套不完善,投入成本高

開發(fā)生物質(zhì)固體燃料前期投入高,不確定因素較多,風險較大,收益難以控制。目前,景谷縣尚無生物質(zhì)固體燃料加工企業(yè),生物質(zhì)固體燃料產(chǎn)業(yè)配套不完善,燃料使用成本高。將傳統(tǒng)烤房改造成生物質(zhì)燃料烤房需對原有設備進行改造更換,短期內(nèi)難以大量推廣。

4.3 缺乏政策支持

生物質(zhì)固體燃料在煙葉烘烤中具有良好的社會效益,但政府、煙草行業(yè)對生物質(zhì)固體燃料的生產(chǎn)、傳統(tǒng)烤房的改造等未制定明確的扶持措施和獎勵辦法,沒有形成加工使用生物質(zhì)固體燃料的長效機制。

5 對策

5.1 加強宣傳力度,樹立可持續(xù)發(fā)展理念

大力宣傳使用生物質(zhì)固體燃料在節(jié)能減排、農(nóng)林廢棄物循環(huán)利用、減工降本、提質(zhì)增效方面的積極作用,讓全社會都充分認識到使用生物質(zhì)固體燃料所具有的良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益,為全面推進使用生物質(zhì)固體燃料營造良好的輿論氛圍。

5.2 開發(fā)利用生物質(zhì)固體燃料,提高綠色生態(tài)烘烤能力

景谷縣林產(chǎn)工業(yè)較為發(fā)達,農(nóng)林廢棄物資源豐富,目前國內(nèi)生物質(zhì)固體成型燃料技術(shù)和設備已較為成熟,可就地規(guī)劃建設生物質(zhì)固體燃料生產(chǎn)基地,就地消化農(nóng)林廢棄物,保護環(huán)境衛(wèi)生,實現(xiàn)綠色烘烤。

5.3 加大政策和Y金扶持,調(diào)動參與積極性

在生物質(zhì)固體燃料生產(chǎn)、廢棄物回收、烤房設備改造利用等方面出臺相應的扶持和補貼政策,提高社會和煙農(nóng)參與使用生物質(zhì)固體燃料的積極性和主動性。

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【關(guān)鍵詞】化學原料;污染物;排放趨勢

1.概況

化工原料及化學制品制造業(yè)無論在工業(yè)廢水還是在廢水中污染物排放量方面均屬江蘇省排放量較大的行業(yè)。“十一五”以來,針對“兩高一資”行業(yè),國家相繼出臺相關(guān)調(diào)控政策,提高行業(yè)準入門檻、取消優(yōu)惠政策,加快了該行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,一定程度上降低了資源消耗和環(huán)境負擔,但由于其產(chǎn)能不斷擴大以及技術(shù)水平的相對落后造成該行業(yè)已經(jīng)成為并將在未來一段很長時間內(nèi)是污染排放的“大戶”,隨著我國節(jié)能減排工作的深入開展,化工原料及化學制品制造業(yè)面的形勢將更加嚴峻。

2.行業(yè)現(xiàn)狀

2010年,該行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為2934.37億元,占全省比重9.7%;工業(yè)用水總量為72億噸,占全省比重19.2%;2者的投入產(chǎn)出比為40.76元/噸,低于全省平均水平。

2010年,化工原料及化學制品制造業(yè)排放廢水5.26億噸,占全省工業(yè)廢水排放總量的19.95%;排放化學需氧量和氨氮分別為4.86萬噸和5100噸,分別占全省工業(yè)化學需氧量和氨氮排放總量的19.92%和30.36%,是江蘇省工業(yè)廢水排放量和化學需氧量第二大行業(yè),氨氮則為全省排放量第一大行業(yè),且總量遠遠高于其他行業(yè)。

3.變化趨勢

2001~2010年,該行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈波動上升態(tài)勢,該行業(yè)工業(yè)用水總量一直處于高位增長態(tài)勢,且趨勢顯著(線性回歸,R=0.975),占全省比重卻呈緩慢下降形勢,比例由25.8%降至19.2%;與此同時,該行業(yè)工業(yè)用水總量和工業(yè)總產(chǎn)值之間的投入產(chǎn)出比在比例和增速方面均低于全省平均水平,是典型的“高投入、低產(chǎn)出”行業(yè)。

2001~2010年,化工原料及化學制品制造業(yè)工業(yè)廢水排放量由8.57億噸降至5.26億噸,呈顯著下降趨勢(線性回歸,R=-0.944),其單位工業(yè)產(chǎn)值廢水排放強度則呈顯著線性下降趨勢。與廢水排放量趨勢相似,主要污染物化需氧量和氨氮排放量也有所下降,但趨勢并不明顯,10年間分別由7.98萬噸、8139噸降至4.86萬噸和5100萬噸,而單位工業(yè)產(chǎn)值化學需氧量和氨氮排放強度則呈現(xiàn)顯著的下降趨勢,其中化學需氧量表現(xiàn)的更為明顯(R=-0.925)。以上趨勢和表現(xiàn)說明國家一系列政策調(diào)整的作用初步顯現(xiàn),化工原料及化學制品制造業(yè)在控制污染方面已取得一定的成效。

圖1 2001~2010年化工原料及化學制品制造業(yè)工業(yè)廢水排放量

及單位工業(yè)產(chǎn)值排放強度變化情況

圖2 2001~2010年化工原料及化學制品制造業(yè)工業(yè)

化學需氧量排放量及單位工業(yè)產(chǎn)值化學需氧量排放強度變化情況

圖3 2001~2010年化工原料及化學制品制造業(yè)工業(yè)氨氮排放量及

單位工業(yè)產(chǎn)值氨氮排放強度變化情況

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關(guān)鍵詞:微生物培養(yǎng);藥敏解讀;抗感染治療;影響;臨床診斷;分析研究

臨床中,抗感染藥物在臨床中具有較為廣泛的應用實現(xiàn),尤其是進行各種感染性疾病的控制、預防以及治療中,起到了較為突出的臨床應用作用效果[1][2]。但是,值得注意的是,由于抗感染藥物在臨床中應用的廣泛性與普遍性,導致臨床對于抗菌藥物使用不合理現(xiàn)象也比較嚴重,對于臨床患者的身體健康有著十分不利的作用和影響,嚴重情況下,甚至會增加患者的病癥死亡率。在應用抗菌藥物進行患者病癥的臨床控制、預防以及治療中,相關(guān)要求規(guī)定,理想情況下的抗菌藥物治療應用,需要對于患者感染初期細菌進行培養(yǎng)以及藥敏實驗的基礎上[3],結(jié)合其結(jié)果實現(xiàn)臨床預防、控制與治療應用。總之,進行抗菌藥物臨床應用的合理規(guī)范,不僅有利于提升抗菌藥物臨床治療應用的效果水平,而且在對于患者用藥治療的安全性保障中也有著積極作用和意義。下文通過對于感染性病菌產(chǎn)生原因、分布特征以及耐藥性情況分析基礎上,結(jié)合微生物培養(yǎng)及藥敏解讀對抗感染治療的影響,對于微生物培養(yǎng)與臨床合作實現(xiàn)臨床病癥診斷水平提升的有效措施進行總結(jié)分析,以促進在臨床中的推廣應用,同時為臨床提供參考和借鑒。

一、感染性病菌產(chǎn)生原因與分布特征的分析

根據(jù)臨床相關(guān)研究顯示,感染性疾病與臨床中發(fā)生的其他疾病之間具有較為突出的不同,首先表現(xiàn)在,感染性病菌致病原與其他疾病致病原之間存在很大區(qū)別,以臨床中同一疾病的抗感染治療為例,不同地區(qū)的抗感染治療措施之間也存在有一定的區(qū)別[4]。臨床患者在進行尿路感染病癥的治療中,歐洲一些國家在進行此類病癥的抗感染治療中,是以氟喹諾酮作為有效治療藥物,而我國臨床中則以盡量避免使用喹諾酮類藥物來進行患者尿路感染病癥的治療。這主要是因為我國的尿路感染患者中,對于喹諾酮類藥物的耐藥性比率在60%,超出歐洲一些國家很多。又比如,在進行門診獲得性肺炎的治療中,美國是以大環(huán)內(nèi)酯類藥物阿奇霉素的治療應用為主,而這種藥物在進行中國門診獲得性肺炎的治療中,其作用效果并不明顯,主要是因為導致獲得性肺炎產(chǎn)生的主要病菌為肺炎鏈球菌[5],該病菌在美國地區(qū)的耐藥性相對較低,而在我國的耐藥性比較高,因此臨床中并不以大環(huán)內(nèi)酯類藥物阿奇霉素作為主要的治療應用藥物[6]。

其次,由于我國的地理面積比較大,再加上國內(nèi)各地區(qū)的醫(yī)療條件以及用藥習慣等,存在有較大的差別,因此導致各地區(qū)抗感染治療中病菌的耐藥性也有很大的區(qū)別[7][8]。因此,在進行抗感染病菌治療中,各地區(qū)應通過建立微生物實驗室,通過對于病原微生物的流行病學進行分析調(diào)查[9],以進行抗感染病癥診斷治療措施的制定,提高感染性疾病的臨床診治水平。

二、微生物培養(yǎng)及藥敏解讀對抗感染治療的影響分析

結(jié)合微生物培養(yǎng)以及抗感染治療臨床實際,通常情況下,進行微生物培養(yǎng)以及藥敏實驗與結(jié)果解讀,其目的就是在對于感染性病菌的耐藥性進行詳細了解基礎上,對于抗菌藥物的選擇應用及其效果進行預測分析,以為臨床提供依據(jù)支持[10]。此外,結(jié)合臨床相關(guān)研究的結(jié)果顯示,在臨床抗感染治療中通過提升微生物培養(yǎng)以及藥敏解讀的比率,能夠有效縮短病癥患者的住院時間,提高對于患者病癥治療的效率[11]。總之,在進行病癥患者的抗感染治療中,不僅需要對于患者病癥的臨床癥狀進行綜合分析,并且要注意結(jié)合患者病癥的流行病學史以及感染病學相關(guān)指標,診斷原理與標準、藥效學等因素[12],對于患者的抗感染治療方案進行合理制定與選擇應用。而臨床中,通過合理有效的微生物培養(yǎng)以及藥敏測定結(jié)果解讀,是實現(xiàn)抗菌藥物選擇并且進行患者病癥合理治療的重要前提。需要注意的是,在結(jié)合微生物培養(yǎng)以及藥敏測定中的病原學診斷結(jié)果,進行抗菌藥物的選擇應用中,還應對于滯后的微生物報告部分進行重視,以真實實現(xiàn)病菌的合理有效抗感染控制治療。

總之,通過感染性疾病致病菌的檢驗確定是實現(xiàn)病癥診斷以及治療用藥選擇的重要保障。在進行感染性病菌的微生物檢測中,應注意對于檢測標本的合格性進行控制和把握,同時通過三級報告形式,實現(xiàn)微生物培養(yǎng)以及檢測報告,實現(xiàn)患者病癥病菌的臨床治療和控制。以某研究為例,該研究在對于200多例病菌感染患者進行臨床檢查與診斷中顯示,其中肺炎感染患者的占有比率達到50%以上,而在對于患者痰液標本進行微生物培養(yǎng)以及藥敏測定中,患者疾病病菌中所測出的白色念珠菌在臨床中多被醫(yī)生作為污染性病菌,在患者病癥的臨床治療中被忽視。根據(jù)這一研究可以看出,在進行病菌感染患者的病菌感染標本進行微生物培養(yǎng)檢測過程中,為保證檢測結(jié)果的準確性,同時避免對于檢測結(jié)果的不重視情況產(chǎn)生,不僅需要擴大檢測病菌樣本的數(shù)量,并且應注意擴大病菌標本抽取范圍,以實現(xiàn)患者病菌發(fā)感染情況以及對藥物的敏感性分析,提高患者病癥治療效果。

三、微生物培養(yǎng)及藥敏解讀在臨床中的有效應用分析

結(jié)合上述對于微生物培養(yǎng)以及藥敏測定在抗感染治療中的作用影響分析,為了實現(xiàn)微生物培養(yǎng)以及藥敏測定對于臨床抗感染治療水平提升的作用和效果,臨床中需要醫(yī)護人員對于微生物培養(yǎng)以及藥敏測定的重視程度進行提升,以增加臨床中對于微生物培養(yǎng)以及藥敏測定方式的使用,為患者病癥診斷與治療提供依據(jù)支撐[13]。同時還需要臨床醫(yī)生在臨床工作開展中積極對于微生物學檢查進行配合,以充分發(fā)揮微生物培養(yǎng)與藥敏解讀在臨床的作用和效果,對于患者的抗感染治療是在進行患者病癥致病原確定的情況下,通過合理有效的措施實現(xiàn)患者病癥的治療和控制。以臨床中的經(jīng)驗性治療為例,在進行患者病癥治療與控制過程中也是在大樣本與循證醫(yī)學臨床調(diào)查結(jié)果相符合的情況下進行病癥治療和控制的,因此,不管是哪種治療方式,在進行患者病癥治療中都不是通過盲目的嘗試實現(xiàn)患者病癥治療和控制的。通常情況下,臨床在進行抗感染治療中,對于社區(qū)獲得性抗感染治療,多是以經(jīng)驗治療為主,而在進行醫(yī)院內(nèi)的獲得性感染治療中,尤其是在進行重癥感染治療時,則需要通過對于致病原的盡快明確,以采取針對性的有效治療措施,實現(xiàn)感染患者的抗感染治療。總之,在進行抗感染治療中,應注意通過加強醫(yī)護人員的微生物檢測意識,通過積極配合,實現(xiàn)抗感染治療方案措施的制定,提高臨床治療與控制效果。

此外,在對于微生物培養(yǎng)與藥敏解讀結(jié)果的臨床應用中,由于微生物檢測結(jié)果受檢測條件以及技術(shù)因素的影響,微生物培養(yǎng)又是使用體外試驗的方法檢測可能導致感染的病原菌,并給以藥敏結(jié)果,藥敏的目的則是使用體外實驗的方法檢測細菌的耐藥性,預測抗菌藥物的臨床治療效果,并為臨床醫(yī)生針對某一特定的臨床感染問題選用藥物提供實施個體化治療的依據(jù)。 因此,所表現(xiàn)出來的意義是有很大區(qū)別的,在對于微生物培養(yǎng)與藥敏解讀信息的臨床應用中,應注意避免對于微生物培養(yǎng)與藥敏解讀結(jié)果報告的盲目遵循,應注意結(jié)合臨床實際情況進行科學合理的判斷,要明白微生物培養(yǎng)以及藥敏解讀等所有輔助檢查的結(jié)果的臨床意義是以輔助臨床醫(yī)生進行綜合判斷,即使是對于患者的病理檢查在一些情況下也會存在相應的錯誤,所以,臨床中要注意避免受到輔助檢查結(jié)果的錯誤誘導,醫(yī)護人員在臨床診治中不能夠盲目的使用微生物檢測的結(jié)果,應注意結(jié)合臨床實際進行科學、合理判斷基礎上進行參考應用。

四、結(jié)束語

總之,正確的微生物培養(yǎng)及藥敏解讀對于抗感染治療具有較為突出的作用影響,在臨床抗感染治療中,是實現(xiàn)病癥診斷治療的重要依據(jù),具有較為突出的分析研究價值,值得予以關(guān)注和重視。

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篇6

關(guān)鍵詞:肺部真菌感染;呼吸內(nèi)科;原因;藥物治療

近年來,我國的肺部真菌感染率呈快速增長趨勢。本次研究選取2012年1月~2014年12月我院呼吸內(nèi)科收治的100例肺部真菌感染患者作為研究對象,分析其發(fā)生感染的原因,并對其進行藥物治療,現(xiàn)報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2012年1月~2014年12月我院呼吸內(nèi)科收治的100例肺部真菌感染患者作為研究對象,將其隨機分為兩組,各50例。對照組中,男性患者27例,女性患者23例;患者的年齡為45~75歲,患者年齡的平均值為(60.67±2.37)歲;24例患者為慢性阻塞性肺疾病,13例患者為肺炎,6例患者為慢性支氣管炎,5例患者為哮喘,2例患者為肺癌。觀察組中,男性患者26例,女性患者24例;患者的年齡為44~76歲,患者年齡的平均值為(60.71±2.41)歲;23例患者為慢性阻塞性肺疾病,12例患者為肺炎,7例患者為慢性支氣管炎,5例患者為哮喘,3例患者為肺癌。兩組患者一般資料無明顯差異,可進行對比研究。

1.2方法 對這100例患者的臨床資料進行回顧性分析,分析其發(fā)生感染的原因和引發(fā)感染的真菌的類型。

所有患者均針對其基礎疾病進行常規(guī)治療。對照組患者加用伊曲康唑進行藥物治療,服用2次/d,藥物劑量為200mg/次。觀察組患者加用氟康唑進行藥物治療,服用1次/d,首次藥物劑量為400mg,之后劑量為200mg/次。對照組和觀察組患者均進行為期6w的治療。治療結(jié)束后,觀察對比對照組患者和觀察組患者的臨床治療效果。

1.3療效判定 臨床治療效果可分為有效、顯效以及無效。顯效,即患者的臨床癥狀和各項生命體征均基本消失或明顯得到改善,痰液培養(yǎng)的結(jié)果連續(xù)3次為陰性,肺部X線拍片無陰影;有效,即患者的臨床癥狀和各項生命體征均有所改善,痰液培養(yǎng)的結(jié)果連續(xù)3次為陰性,肺部X線拍片中的陰影面積縮小;無效,即患者臨床癥狀和生命體征均未得到改善,甚至出現(xiàn)惡化,痰液培養(yǎng)結(jié)果為陽性,肺部X線拍片中的陰影面積擴大。臨床治療總有效率=(顯效例數(shù)+有效例數(shù))/總例數(shù)×100%。

1.4統(tǒng)計學方法 將對照組和觀察組的患者的基本資料和各項研究數(shù)據(jù)錄入到SPSS17.0統(tǒng)計學軟件中進行統(tǒng)計學處理,性別比例、病情、臨床治療總有效率等計數(shù)資料采用χ2檢驗,使用[n(%)]表示,平均年齡等計量資料采用t檢驗,使用(x±s)表示。當P值0.05時,則可以認為對照組和觀察組之間不存在明顯的差異。

2 結(jié)果

2.1基礎疾病情況 本次研究的100例患者中,47例患者為慢性阻塞性肺疾病,所占比例為47%;25例患者為肺炎,所占比例為25%;13例患者為慢性支氣管炎,所占比例為13%;10例患者為哮喘,所占比例為10%;5例患者為肺癌,所占比例為5%。慢性阻塞性肺疾病所占比例最大,這說明,引發(fā)呼吸內(nèi)科患者肺部真菌感染的主要疾病為慢性阻塞性肺疾病。

2.2真菌感染誘因 發(fā)生肺部真菌感染的100例患者中,62例患者長期使用抗生素,所占比例為62%;33例患者長期使用糖皮質(zhì)激素,所占比例為33%;5例患者長期進行放療和化療治療,所占比例為5%。這說明,肺部真菌感染的主要誘因為抗生素的長期使用。

2.3致病真菌 67例患者感染真菌為白色念珠菌,所占比例為67%;14例患者為曲霉菌,所占比例為14%;10例患者為光滑念珠菌,所占比例為10%;其他類真菌感染的患者共有9例,所占比例為9%。這說明,肺部真菌感染的主要致病真菌為白色念珠菌。

2.4臨床治療效果 對照組患者的臨床治療總有效率為78%,觀察組患者的臨床治療總有效率為92%,觀察組患者的臨床治療效果更加顯著(P

3 討論

肺部真菌感染是一種常見的臨床病理現(xiàn)象,其發(fā)生率所占比例超過全部真菌感染發(fā)生率的總和[1]。真菌往往在人體的黏膜層和皮膚內(nèi)潛藏,是主要機體菌群之一[2]。當人的免疫力下降,潛藏的真菌可能會使人體出現(xiàn)局部炎癥感染[3]。呼吸內(nèi)科患者在治療過程中,往往需要使用抗生素和糖皮質(zhì)激素,長期使用的情況下,真菌菌群的活性被抑制,對人體內(nèi)的微循環(huán)造成影響,從而降低人體免疫力[4]。

研究結(jié)果顯示,引發(fā)呼吸內(nèi)科患者肺部真菌感染的主要疾病為慢性阻塞性肺疾病,主要誘因為抗生素的長期使用,主要致病真菌為白色念珠菌。與使用伊曲康唑治療的對照組患者相比,使用氟康唑治療的觀察組患者的臨床治療效果更加顯著(P

綜上所述,呼吸內(nèi)科患者預防肺部真菌感染的主要方法為,有效治療可能引發(fā)真菌感染的肺疾病,科學使用抗生素。在發(fā)生肺部真菌感染后,使用氟康唑進行治療,能夠使患者的臨床癥狀得到有效改善。

參考文獻:

[1]陶健釗.呼吸內(nèi)科患者發(fā)生肺部真菌感染的原因及進行藥物治療的對比分析[J].當代醫(yī)藥論叢,2014,10(5):82-83.

[2]李小蘭,楊雅林.呼吸內(nèi)科患者肺部真菌感染的原因及臨床要點分析[J].醫(yī)學信息,2014,28(25):558.

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關(guān)鍵詞:生物質(zhì) 鍋爐效率 調(diào)整措施

1 前言

廣東粵電湛江生物質(zhì)發(fā)電有限公司是目前國內(nèi)單機容量最大的燃用生物質(zhì)燃料的電廠,總裝機容量為2×50MW。其燃用的生物質(zhì)燃料較為廣泛,有甘蔗渣、甘蔗葉、樹根、樹皮、木質(zhì)邊角料、橡膠木等。

兩臺機組由2011年投產(chǎn)至今已有四年,由不穩(wěn)定的試運行階段進入了穩(wěn)定運行階段,研究如何進一步提高鍋爐效率就顯得尤為重要。文章根據(jù)本人在生物質(zhì)發(fā)電廠的工作經(jīng)驗,對相關(guān)影響因素作分析研究,提出相應的調(diào)整措施,以促進生物質(zhì)鍋爐安全、高效、穩(wěn)定、長周期運行,進而提高我廠經(jīng)濟效益,為社會創(chuàng)造財富。

2 鍋爐設備簡介

廣東粵電湛江生物質(zhì)電廠總裝機容量為2×50MW。兩臺鍋爐均由華西能源工業(yè)股份有限公司生產(chǎn),其型號為HX220/9.8-Ⅳ1。鍋爐為自然循環(huán)、高溫高壓、平衡通風、露天布置的固態(tài)排渣循環(huán)流化床鍋爐。

設計燃料:50%甘蔗葉+20%樹皮+30%其它;

實際燃料:較為多變,一般為樹皮搭配其他生物質(zhì)燃料

由右表看出,我廠鍋爐運行的實際參數(shù)與設計參數(shù)有一定的差異,在一次風量、二次風量、爐膛出口煙溫和鍋爐熱效率方面表現(xiàn)最為明顯。由于實際燃料與設計燃料偏差較大,加上生物質(zhì)燃料具有多變性并附帶堿性腐蝕等問題,實際鍋爐效率將比設計值低。

3 影響生物質(zhì)鍋爐效率的主要因素

在實際運行中,影響生物質(zhì)鍋爐效率的因素較多,文章就三個主要因素展開分析。

(1)生物質(zhì)燃料多變性對鍋爐效率的影響

與燃煤機組不同,生物質(zhì)燃料具有多變性。燃煤機組在使用同一批次的煤種時,進入爐膛的燃料可以視為不變,但進入生物質(zhì)鍋爐的燃料在一小時內(nèi)卻可以發(fā)生劇烈的變化。這是因為煤的供應市場較為穩(wěn)定,加之煤本身熱值高,耗量相對較少,但生物質(zhì)燃料普遍熱值較低,耗量大。同時,煤的來源頗為豐富,而各種生物質(zhì)燃料來源缺乏較穩(wěn)定的供應源,而且實際運營中來料批次混雜,導致同一時刻進入鍋爐的燃料種類不穩(wěn)定,即其干度、熱值等參數(shù)不穩(wěn)定,嚴重影響生物質(zhì)鍋爐的效率。

除此以外,生物質(zhì)燃料多從農(nóng)林及加工場購入,不可避免地混有石頭、鐵釘?shù)炔豢扇紵s質(zhì)。由于生物質(zhì)燃料耗量大,難以在上料過程徹底清除,這也會影響鍋爐的熱效率。

(2)設備狀態(tài)對鍋爐效率的影響

燃用生物質(zhì)燃料目前仍是一項不穩(wěn)定不成熟的技術(shù),在實際運行中必然存在對鍋爐設備的影響,進而又對鍋爐效率產(chǎn)生不利的影響。根據(jù)實際運行出現(xiàn)的問題,我廠鍋爐常出現(xiàn)的設備異常有以下幾種。

2.1 布風板上異物堆積影響流化狀態(tài)

如果燃料雜質(zhì)中不可燃成分質(zhì)量較大,將無法從排渣口排出,長期囤積在布風板上,影響爐內(nèi)流化狀態(tài),甚至砸壞布風板上的風帽。當風帽大面積損壞時,流化狀態(tài)嚴重惡化,鍋爐效率大打折扣。

2.2 豎井煙道內(nèi)過熱器積灰嚴重

由于生物質(zhì)鍋爐運行參數(shù)較低,燃燒產(chǎn)生的灰較容易在尾部煙道積聚。盡管每天嚴格執(zhí)行吹灰工作,但仍不可避免煙道積灰的問題。當過熱器積灰嚴重時,將難以保證爐內(nèi)微負壓運行。此時只能減少給料以維持鍋爐運行,鍋爐效率便降低了。

2.3 空預器頻繁漏風

生物質(zhì)鍋爐由于存在堿性腐蝕,受熱面的腐蝕問題較為突出。長周期的腐蝕將使空預器的管壁減薄,漏風問題日益加劇。當一次風空預器腐蝕時,將難以保證爐內(nèi)流化;當二次風空預器腐蝕時,將影響爐內(nèi)氧量供給。兩種情況都對鍋爐效率產(chǎn)生不利的影響。此外,空預器漏風將降低排煙溫度,鍋爐熱效率受到較大影響。

2.4 過熱器腐蝕導致泄漏

堿性腐蝕使過熱器運行的可靠性降低,當過熱器產(chǎn)生泄漏時,只能降低參數(shù)運行,甚至被迫停爐,對機組運行威脅較大。

(3)下料均勻性對鍋爐效率的影響

由于生物質(zhì)鍋爐的應用尚未成熟,故其上料系統(tǒng)也不成熟。而在實際運行中,生物質(zhì)燃料種類繁雜,其流動性、干濕度千差萬別,運行過程較難保證下料均勻。煤粉爐能較為精確地向爐內(nèi)提供給料,但生物質(zhì)鍋爐卻較難實現(xiàn)。我廠使用兩級變頻螺旋給料機向爐內(nèi)提供生物質(zhì)燃料,但由于燃料多變,給料機同一轉(zhuǎn)速卻不一定對應一定的給料量,此時運行值班員的調(diào)控便顯得更為重要。除此以外,下料過程存在生物質(zhì)燃料溢流、卡澀給料機等問題,也將使下料問題進一步復雜化。

下料不均對生物質(zhì)鍋爐的參數(shù)的影響十分明顯。由于生物質(zhì)燃料一般較快燃盡,短時間的中斷給料,難怕只有一兩分鐘,爐膛出口煙溫都能下降100攝氏度甚至更多,即生物質(zhì)鍋爐的穩(wěn)定性難以和煤粉爐相比較。而大幅度波動的參數(shù)將較大程度地降低鍋爐穩(wěn)定性,鍋爐穩(wěn)定性難以保證,鍋爐效率便無從談起。

4 相關(guān)的調(diào)整措施

(1)合理采購生物質(zhì)燃料,嚴把質(zhì)量關(guān),盡量減少燃料中的不可燃雜質(zhì)。同時,合理配料使進入爐膛的生物質(zhì)燃料平均熱值相差較小。例如,將干度較高和干度較低的燃料搭配使用,將流動性較好和流動性較差的燃料搭配使用,以提高燃料的穩(wěn)定性,進而提高生物質(zhì)鍋爐的熱效率。

(2)提高設備的可靠性。利用每次停爐的機會,充分清理布風板上的雜質(zhì),對破損風帽進行重新焊接修補,確保運行時流化正常;清理尾部煙道過熱器外側(cè)的積灰和污垢,清理完畢使用消防水進行沖洗,確保煙氣通流順暢;對漏風的空預器進行堵管或更換處理,確保空預器的有效利用;對過熱器管壁進行測厚處理,及時更換泄漏或是管壁變薄的管子,以減少運行時過熱器爆管泄漏的可能。除此以外,還可以考慮引風機整體增容改造計劃和過熱器整體更換計劃,以解決爐膛正壓問題和過熱器破損嚴重的問題。

(3)提高運行操作的調(diào)整水平,特別加強給料均勻性調(diào)整。操作時要求做到精調(diào)細調(diào),防止鍋爐參數(shù)出現(xiàn)大幅度波動。根據(jù)爐膛參數(shù)調(diào)整給料機,盡量做到提前操控,避免出現(xiàn)人為因素引起斷料和缺料的情況,導致鍋爐效率下降。

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[關(guān)鍵詞]生物質(zhì) 能源使用現(xiàn)狀 參考數(shù)據(jù) 燃燒

[中圖分類號]U676.3 [文獻碼]B [文章編號]1000-405X(2013)-6-187-1

1 生物質(zhì)資源概述

1.1 生物質(zhì)燃料的概念

生物質(zhì)的原料主要為玉米等農(nóng)作物的秸稈、稻草、稻殼、木屑、蘆葦、蒿草、樹枝、樹葉等生物質(zhì)廢棄物。這些農(nóng)林剩余物經(jīng)粉碎、混合、擠壓、烘干等工藝,最后制成顆粒狀燃料,可直接作為生物質(zhì)燃料熄滅,具有熄滅時間長、爐膛溫度高、經(jīng)濟實惠等特性,因而能夠作為煤炭、自然氣、電、油等能源的補充以至是替代能源。

1.2 我國能源使用現(xiàn)狀

如今我國大力倡導能源的利用效率,以高新技術(shù)開發(fā)低污染、可再生的新能源,逐步取代石油,煤,天然氣等不可再生能源,是解決能源危機和環(huán)境問題的重要途徑。在我國冬季采暖常用的方式就是應用煤炭、燃油供暖。耗能高、污染大,是這些供暖方式是有很大的弊端的。一到冬季,礦物質(zhì)燃料在供暖中的大量運用,嚴重地污染著我們身邊的空氣環(huán)境。國內(nèi)能源專家普遍以為:生物質(zhì)燃料是很好的清潔性可再生能源,在環(huán)保形勢日益嚴峻的今天,應該依據(jù)實踐,以生物質(zhì)燃料取代煤、油燃料。

據(jù)調(diào)查,采用生物質(zhì)燃料的取暖鍋爐,1小時耗費生物質(zhì)顆粒約8kg,依照冬季取暖時節(jié)5個月計算,共需求耗費生物質(zhì)顆粒約124噸,以每噸650元計,需求消費近9000元,相比過去燃煤的破費,每個冬季可儉省1612元,并且無污染,有利于維護環(huán)境。此外,當前采用電、油、燃氣的供暖及供氣企業(yè),由于各類清潔燃料價錢的上漲,迫切需求清潔、經(jīng)濟的替代燃料。因而物質(zhì)燃料鍋爐的推行具有重要意義。

2 鍋爐生物質(zhì)能技改項目概況

2.1 鍋爐工況的分析

減少和防止鍋爐四管漏泄要從備件的運行操作和檢修工藝等最基本方面人手,堅持預防為主,質(zhì)量第一的方針。組織由鍋爐檢修、鍋爐運行、熱工、電氣、化學、金屬和熱力試驗人員組成的攻關(guān)小組,做好基礎工作,分析原因,提出合理的措施,開展長期、經(jīng)常性的防止受熱面漏泄的工作。進行了較為全面的工業(yè)性試驗。根據(jù)鍋爐生物質(zhì)料層的高度和布置要求,對燃煤鍋爐的前墻水冷壁管進行重新設計制作,增加前鍋爐的排表面的距離,增大其空間,對生物質(zhì)粉料噴口和二次風,增加鏈條爐排長度并在爐前新設片狀生物質(zhì)小料斗,根據(jù)熱力計算工況增大省煤器受熱面,以適應生物質(zhì)燃料燃燒特性。

2.2 爐內(nèi)壁溫

鍋爐內(nèi)壁溫隨負荷的變化。從爐內(nèi)壁溫曲線上可以看出,爐內(nèi)壁溫隨著負荷的增加而增加,同時總體壁溫水平偏高。處于水平煙道右側(cè)和入口在三通渦流區(qū)中的管壁溫水平最高。這是熱偏差與水利偏差相疊加的結(jié)果,實際運行證明了這一點,該管在管材提高檔次前常發(fā)生爆管。爐內(nèi)壁溫測點采用金屬噴涂法安裝熱電偶,測量值是正誤差,曾做過標定,試驗值偏高10℃-15℃。熱偏差在通過調(diào)節(jié)爐膛火焰中心位置以達到調(diào)節(jié)再熱氣汽溫的目的。燃燒器下擺,爐膛出口煙溫下降,各級受熱面的壁溫也隨著下降,對改善對流受熱面的運行條件,作用是非常明顯的。調(diào)整好噴嘴角度,由于噴嘴角度檢修不當,使火焰沖刷水冷壁及爐墻而結(jié)焦。應根據(jù)結(jié)焦規(guī)律和爐膛結(jié)構(gòu)調(diào)整噴嘴方位,一般是將火焰盡可能調(diào)向爐膛中心中心切圓附近以減少結(jié)焦。在此使用優(yōu)質(zhì)生物質(zhì)在鍋爐內(nèi)燃燒,在穩(wěn)定燃燒區(qū)域比較集聚。生物質(zhì)燃燒得很干凈,不留過多灰燼。同時在大量增加燃燒量的情況下,加大鼓引風至最大保證其壓力平衡,可以降低其燃燒熱度。并且能源節(jié)省也很明顯。

2.3 鍋爐燃燒生物質(zhì)與煤的燃料特性對比及燃燒特點

生物質(zhì)中硫的含量極低,基本上無硫化物的排放。所以,利用生物質(zhì)作為替代能源,對改善環(huán)境,減少大氣中的CO2含量,在“溫室效應”都有極大的好處。因此,將生物質(zhì)作為化石燃料的替代能源,便能向社會提供一種各方面都可被接受的可再生能源。下面表2典形生物質(zhì)成型燃料和煤的工業(yè)分析及元素分析

分析表2生物質(zhì)成型燃料的特點:

(1)灰分少,燃燒得充分,殘余量極少,利于減少鍋爐排熱損失。

(2)相比與煤炭生物質(zhì)含量很高,一般超過50%,它的含氧量也多于煤炭,容易燃燒火勢旺。然而,碳的含氧量較低,因此它的發(fā)熱值較相對低,要想達到鍋爐的熱力,必須加大燃料供給量,同時還要滿足完全燃燒的條件。

(3)生物質(zhì)的硫的含量極低,對環(huán)境的保護的相當有益的,污染空氣指數(shù)小。

從礦物能源資源有限和因大量使用會造成環(huán)境狀態(tài)惡化的戰(zhàn)略觀點出發(fā),結(jié)合我國擁有豐富生物質(zhì)資源的現(xiàn)實,逐步發(fā)展工業(yè)鍋爐生物質(zhì)的燃燒技術(shù),對節(jié)約常規(guī)能源、優(yōu)化我國能源結(jié)構(gòu),將有積極意義。

常規(guī)熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)配備的燃煤鍋爐進行改燃生物質(zhì)的改造,取得了成功,為我國家節(jié)能減排工作作出了貢獻。對新能源的開發(fā)利用做好榜樣,起到了較好的實踐示范作用。同時為各企業(yè)今后的發(fā)展開啟先導。

3 結(jié)語

在發(fā)展中國家中,好的鍋爐能提高效率減少燃料垃圾的收集的排放,使得生活環(huán)境得到提升,新的先進技術(shù)替代陳舊的工業(yè)市場中的燃燒技術(shù)。在生物能源項目和市場規(guī)模不斷擴大。在各類市場應用大規(guī)模的轉(zhuǎn)換裝置的趨勢將會持續(xù)。增加燃料適應性,降低風險,使得費用最小化,并通過將燃煤鍋爐改造為生物質(zhì)能鍋爐其節(jié)能減排的功效較為明顯,同時也將生物質(zhì)能利用效率大大提高。采用規(guī)模經(jīng)濟對生物質(zhì)能整體來說非常重要。能源系統(tǒng)的發(fā)展是個整體,生物質(zhì)的使用將日漸成為人們生產(chǎn)運輸燃料或生物材料的重要工具。

參考文獻

推薦期刊
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